海东隧洞施工过程中地下水动态变化预测

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水利工程中的动态地下水位预测研究

水利工程中的动态地下水位预测研究

水利工程中的动态地下水位预测研究随着城市化进程的不断推进,水的供给和管理已成为当今社会面临的重要问题,尤其是在气候变化时代。

水利工程作为重要基础设施之一,对于水的供给和管理具有非常重要的作用。

而动态地下水位预测则是水利工程中的重要研究领域之一。

一、地下水位预测的意义地下水位预测是指预测未来一段时间内地下水位的变化情况。

地下水位的预测对于水利工程中的水资源管理、灾害预警、环境保护等方面具有重要的意义,因此,开展动态地下水位预测研究具有重要的现实意义。

二、动态地下水位预测的方法动态地下水位预测的方法主要包括统计模型和物理模型两类。

统计模型是指利用历史地下水位数据对未来的地下水位进行预测的方法。

其中,常见的统计模型包括时间序列预测、回归预测、神经网络预测等。

物理模型则是根据地下水系统的物理特性建立数学模型,通过模拟地下水系统的运动过程,预测未来地下水位的变化。

其中,常用的物理模型包括有限元模型、有限差分模型、半经验物理模型等。

三、动态地下水位预测研究的应用动态地下水位预测研究的应用主要集中在水资源管理、灾害预警、环境保护等领域。

在水资源管理方面,动态地下水位预测可为水资源评价和规划提供科学依据。

同时,对于水库、河道的调度管理及地下水补给工程的设计也具有重要意义。

在灾害预警方面,动态地下水位预测可为地面塌陷、地质灾害等灾害的预测和防范提供科学依据。

同时,地下水位的预测还可以为水旱灾害的预警和减灾提供技术支持。

在环境保护方面,动态地下水位预测可为地下水资源的保护和污染防治提供技术支持。

同时,地下水位的预测还可以为地下水位下降对生态环境的影响进行评估和控制提供科学依据。

四、动态地下水位预测研究的展望未来,随着我国水资源的不断紧张,动态地下水位预测研究将会得到更加广泛的应用和发展。

同时,基于监测数据与模拟预测相结合的方法将会成为未来动态地下水位预测研究的主流方向。

同时,人工智能、云计算等新技术的应用也将为动态地下水位预测研究提供更加全面和高效的技术支持。

浅谈隧道施工阶段地下水的处理对策

浅谈隧道施工阶段地下水的处理对策

浅谈隧道施工阶段地下水的处理对策隧道施工是工程建设中的重要环节,然而在隧道施工过程中,地下水的处理问题一直是工程建设中不可忽视的重要环节。

地下水的处理对策在隧道施工中扮演着至关重要的角色,可以有效地保障隧道施工的平稳进行。

本文将对隧道施工阶段地下水的处理对策进行浅谈。

一、地下水的特点及对隧道施工的影响地下水是指地球表面以下,处于岩体裂隙、砂砾层和含水层中的水,其主要来源为降雨和地表水的渗漏。

地下水具有以下特点:1. 分布广泛:地下水分布广泛,且渗透性强,对隧道施工有一定的侵蚀和破坏作用。

2. 泥沙携带能力强:地下水中携带大量泥沙,易造成隧道施工中的渗漏和泥石流等问题。

3. 影响隧道工程质量:地下水对隧道施工质量有着直接的影响,如地下水泥浆渗透将导致土体松软,损害隧道结构的稳定性。

地下水对隧道施工的影响主要体现在四个方面:1. 地下水对隧道工程施工有一定的影响,容易引发隧道工程塌方、渗漏、泥石流等问题。

2. 地下水对隧道建筑材料有一定的腐蚀作用,会加速隧道结构的老化和损坏。

3. 地下水对隧道内部环境的影响,会导致隧道内部潮湿、潮气蒸发,影响隧道空气质量。

4. 地下水对施工进度和质量的影响,会延误施工进度,增加工程成本。

面对地下水对隧道施工的影响,科学有效的地下水处理对策显得尤为重要。

下面我们将从三个方面探讨隧道施工阶段地下水的处理对策:1. 地下水勘探与预测地下水勘探与预测是地下水处理的首要环节。

在隧道施工前,需要进行全面的地下水勘探工作,了解地下水的分布、渗透性、含砂含泥量等情况。

通过地下水预测,可以合理预估隧道施工期间可能遇到的地下水问题,从而有针对性地采取相应的处理对策。

2. 地下水封堵与排水对于地下水渗透量较大的区域,可以采取地下水封堵与排水的方式来处理。

具体措施包括:对地下水源进行封堵,减少地下水对隧道工程的渗透;采取地下水排水措施,将地下水引入排水系统中,减少地下水对隧道施工的影响。

3. 隧道防渗措施在隧道施工中,需要对隧道进行一定的防渗处理,以减少地下水对隧道施工环境的影响。

隧道工程中的地下水系统分析与管理

隧道工程中的地下水系统分析与管理

季节性变化
地下水位和流量受季节性降雨和蒸发的 影响,呈现周期性变化。
VS
施工影响
隧道施工可能引起地下水位的下降、涌水 等动态变化,需采取相应措施应对。
03
CATALOGUE
隧道工程中的地下水管理
地下水控制方法
01
止水法
通过止水结构物或止水材料,如 混凝土、橡胶止水带等,阻止地 下水进入隧道施工区域。
水质保障
在利用地下水时,应确保水质符合相关标准,避免因水质问题引 发施工安全和质量问题。
防止污染
在抽取和利用地下水的过程中,应采取有效措施防止对地下水造成 污染。
遵守法律法规
隧道工程中地下水的利用应遵守相关法律法规,不得违反水资源保 护和利用的规定。
05
CATALOGUE
隧道工程中的地下水保护
地下水污染来源与影响
地下水对隧道工程的影响
隧道施工难度
地下水的存在可能导致隧道施工难度增加,如涌水、 泥石流等。
隧道结构稳定性
地下水的渗透作用可能影响隧道结构的稳定性,需要 进行防水和排水设计。
隧道运营安全
地下水的变化可能影响隧道运营安全,如突水、地面 沉陷等。
02
CATALOGUE
隧道工程中的地下水分析
地下水类型与分布
04
CATALOGUE
隧道工程中的Biblioteka 下水利用地下水资源评价地下水资源量
水位与水压
评估隧道工程影响范围内的地下水资 源量,包括补给量、储存量和可开采 量。
分析隧道工程影响范围内的地下水位 和水压,为隧道施工过程中的排水和 止水措施提供依据。
水质评价
对地下水的水质进行评价,包括化学 指标、微生物指标和放射性指标等, 以确保水质满足隧道工程用水要求。

海底隧道涌水量预测及注浆防水分析

海底隧道涌水量预测及注浆防水分析

海底隧道涌水量预测及注浆防水分析摘要:在道路施工技术飞速发展情况下,海底隧道工程也相继落成,对海底隧道施工中涌水量和注浆防水问题实施探究,以此强化海底隧道的整体施工质量。

本文对海底隧道涌水量预测及注浆防水进行研究,分析海底隧道涌水量预测方式,并总结出地质预报系统、注浆防水设计以及注浆施工工艺等四项注浆防水的步骤,从各个角度分析海底隧道施工中涌水量与注浆防水问题,以此为隧道施工者提供帮助。

关键词:海底隧道;涌水量预测;注浆防水引言:近些年,在我国经济建设事业与交通运输事业的发展中,跨海与跨江交通需求与日益增多,在此情况中,大量海底交通隧道相继开展建设。

海底隧道施工,其工程技术难点在于涌水量预测与注浆防水两项施工环节,对该两项技术内容实施分析,根据海底地形的实际情况,在其土层和最小岩石覆盖层之下,开设交通道路,依照海底隧道建设的坡度问题,开展涌水量预测和注浆防水,提升其施工质量。

一、针对海底隧道的涌水量预测(一)海底隧道围岩渗流场理论解析在开展海底隧道施工时,其主要技术难点便在于涌水量和地下水两点。

由于地下水在岩体之中的渗流情况很复杂,所以在工程技术者可通过构建地下水渗流模型的方式,将该数学模型给予简化处理,使海底隧道施工过程中地下水渗流情况得以还原。

海底隧道所处的地下水具有水头较高以及水流稳定等特点,依照无限含水层的竖井理论,总结出该结论较为适用于高水压隧道施工建设。

将衬砌与地下水头相比较,衬砌外部的表面力,可以在简化数学模型中视为渗透力,将孔隙水压力转换为表面力,并对其进行取值处理,将其投入到简化数学模型计算之中,从而计算出该项海底隧道建设施工中的涌水量和衬砌背后水压力。

在不考虑注浆的前提下,以上述条件为基础数据,建立起该项海底隧道建设项目的渗流模型,并作出以下几项假设:第一,设定本次模型中洞室断面为圆形。

第二,该条隧道所处的渗流,其稳定性较高,且其地下水头也很高。

第三,该条隧道所处的含水层,其水流符合Darcy定律要求。

隧道地下水渗流场和水位的变化规律

隧道地下水渗流场和水位的变化规律

隧道地下水渗流场和水位的变化规律颜佳林;黄武【摘要】基于数值模拟方法,研究了隧道开挖后有、无衬砌支护情况下地下渗流场和水位的变化,并分析了双孔隧道对渗流场的影响.通过分析,得出了不同工况下孔隙水压力的变化和渗流场的影响范围,并且得出了地下水位与时间的关系,为隧道的设计、施工以及隧址区环境的保护提供依据.【期刊名称】《交通科学与工程》【年(卷),期】2015(031)002【总页数】6页(P58-63)【关键词】隧道开挖;数值模拟;渗流;地下水位变化【作者】颜佳林;黄武【作者单位】中交一公局第一工程有限公司项目经理部,北京102205;中交一公局第一工程有限公司项目经理部,北京102205【正文语种】中文【中图分类】U452.1+1隧道地下水渗流场和水位的变化规律颜佳林,黄武(中交一公局第一工程有限公司项目经理部,北京 102205)摘要:基于数值模拟方法,研究了隧道开挖后有、无衬砌支护情况下地下渗流场和水位的变化,并分析了双孔隧道对渗流场的影响。

通过分析,得出了不同工况下孔隙水压力的变化和渗流场的影响范围,并且得出了地下水位与时间的关系,为隧道的设计、施工以及隧址区环境的保护提供依据。

关键词:隧道开挖;数值模拟;渗流;地下水位变化中图分类号:U452.1+1文献标识码:A文章编号:1674-599X(2015)02-0058-06收稿日期:2014-11-27作者简介:颜佳林(1986-),男,中交一公局第一工程有限公司助理工程师。

The change of ground water seepage field and water level for the tunnel excavationYAN Jia-lin,HUANG Wu(Department of Project Manager,NO.1Engineering Co.,LTD.of FHEC of CCCC,Beijing 102205,China)Abstract:Tunnel excavation always induces the change of ground water seepage field and ground water level.Groundwater lowering would causeenvironmental destruction at the site where tunnel excavated.Studying the change of ground water level is significance for environment protection at the site where tunnel excavated.Based on the numerical simulation,the change of ground water seepage field is studied under the lined and unlined conditions after tunnel excavation.The influence of twin tunnels on the seepage field was also analyzed,and the change of pore water pressure and the influence range of seepage field is obtained.The achievements can provide a reference for the design and construction of similar projects.Key words:tunnel excavation;numerical simulation;seepage;change of ground water level隧道开挖过程中往往引起地下水渗流场和水位的变化,而地下水位下降过大,易造成隧址区生态环境的破坏,因此,了解隧道涌水后地下水位的变化情况,对于隧址区生态环境的保护尤为重要。

地质勘察中的地下水位变化趋势分析

地质勘察中的地下水位变化趋势分析

地质勘察中的地下水位变化趋势分析地下水位变化在地质勘察中扮演着重要的角色。

准确地分析和预测地下水位的变化趋势对于水资源管理、土壤侵蚀评估和地质灾害防治等方面至关重要。

本文将探讨地质勘察中的地下水位变化趋势分析方法,并以几个实际案例加以说明。

一、地下水位的监测方法地下水位的监测方法主要分为定点监测和连续监测两种。

定点监测是在特定地点设置检测装置,定期进行地下水位的测量。

连续监测则是通过使用压力传感器等装置,实时地记录地下水位的变化。

对于地质勘察来说,连续监测更为可靠,因为它能提供更全面和准确的数据。

二、地下水位变化趋势分析方法1. 时间序列分析方法时间序列分析是一种常用的地下水位变化趋势分析方法。

它基于时间的连续性,通过对一系列地下水位观测值的统计分析,确定地下水位变化的趋势。

常见的时间序列分析方法包括均值、方差、趋势线等。

以某地区的地下水位变化为例,我们可以计算每个观测值的平均值,并绘制趋势线来展示地下水位的变化趋势。

如果趋势线呈现上升趋势,则说明地下水位在升高;如果趋势线呈现下降趋势,则说明地下水位在降低。

2. 统计学方法统计学方法也被广泛应用于地下水位变化趋势分析中。

通过对地下水位观测数据的统计分析,可以得到一些关键的统计指标,如平均值、标准差、最大值和最小值等。

这些统计指标可以帮助我们更好地理解地下水位的变化规律。

3. 人工神经网络方法人工神经网络是一种模拟人类神经系统工作方式的数学模型,它可以通过学习和训练来识别和分析地下水位数据的变化趋势。

人工神经网络能够从大量的数据中学习,并通过建立模型进行预测。

在地下水位变化趋势分析中,人工神经网络可以帮助我们预测未来的地下水位变化情况。

三、地下水位变化趋势分析案例1. 案例一:A河流域地下水位变化趋势分析以A河流域为研究对象,通过连续监测的方法获取了该地区一段时间内的地下水位数据。

利用时间序列分析方法,计算出了平均地下水位的变化趋势。

结果显示,A河流域的地下水位呈现出逐年下降的趋势。

地下水位动态预测与监测技术研究

地下水位动态预测与监测技术研究地下水是地球上重要的淡水资源之一,对于人类生活和生态系统的可持续发展至关重要。

然而,由于人类活动的加剧和气候变化的影响,地下水资源的合理管理和保护变得越来越重要。

地下水位动态的预测与监测技术是实现地下水资源可持续利用的关键。

地下水位动态预测是指通过建立数学模型和应用预测算法来预测未来一段时间内地下水位的变化情况。

这项技术对地下水资源管理和决策制定具有重要意义。

首先,它可以帮助决策者了解地下水资源的供需状况,从而制定合理的管理措施。

其次,通过预测地下水位的变化,可以及早发现水资源供应风险,并采取相应的措施来应对。

此外,地下水位动态预测还有助于提高水资源利用的效率,减少水资源的浪费。

在地下水位动态预测中,监测技术起着至关重要的作用。

准确的监测数据是建立预测模型和算法的基础,对于预测结果的准确性和可靠性起着决定性的影响。

目前,常用的地下水位监测技术包括井水位监测、遥感技术和地下水位传感器技术等。

井水位监测是最常用的地下水位监测技术之一。

通过安装井口水位计或水压计在地下井中实时监测井水位的变化。

这种监测技术简单、直观,可以提供连续的水位数据。

但是,井水位监测技术局限于监测特定地点的水位,并且需要频繁地人工采样,操作相对繁琐。

遥感技术是一种通过卫星或飞机获取地球表面信息的技术手段。

在地下水位动态监测中,遥感技术可以通过观测地表反射率和红外辐射等指标来推测地下水位的变化。

遥感技术具有广覆盖、高时空分辨率和非接触的特点,可以提供大范围、全方位的地下水位监测数据。

然而,遥感技术对数据的处理和解释需要专业的知识和技能,对设备和数据的要求较高。

地下水位传感器技术是近年来发展起来的一种监测技术。

该技术通过在地下水位监测点安装传感器,实时采集和传输地下水位数据。

传感器可以采用压阻式、毛细管式或电容式等不同原理来实现。

传感器技术具有实时、方便、高精度的特点,可以提供连续和准确的地下水位数据。

浅谈隧道施工阶段地下水的处理对策

浅谈隧道施工阶段地下水的处理对策隧道工程是一项复杂的工程,其施工过程中需要克服众多困难和挑战。

地下水的处理是一个关键问题,因为地下水如果不能得到有效的处理和控制,将会给隧道施工带来严重的影响,甚至危及施工安全。

针对隧道施工阶段地下水的处理对策问题,我们需要系统地进行思考和总结,并开展有效的措施来解决这一问题。

一、地下水对隧道施工的影响及处理对策1. 地下水的影响隧道施工过程中,地下水可能会对施工场地和设备造成不利影响。

地下水会给施工现场带来积水问题,增加施工难度,同时易造成地基沉降和施工设备损坏。

地下水中的泥沙、泥浆和有机物质容易堵塞隧道切割机械和人工作业面,降低施工效率。

地下水的侵蚀会导致隧道周边地质不稳定,给隧道的结构安全带来隐患。

2. 处理对策为了有效应对地下水的影响,我们可以采取以下几项处理对策:(1)采取排水措施在隧道施工现场,可以采取地下水的排水措施,通过井泵、管道、隔壁及防水帷幕等设施,将地下水抽排出去,并降低现场水位。

应用防水帷幕能够有效对隧道围岩进行局部防渗封堵,减少地下水对施工的不利影响。

(2)设立拦水坝在施工区域的入口处,可以设立拦水坝,阻止地下水流入施工区,减少地下水对施工现场的侵蚀和影响。

(3)采用注浆技术在地下水影响严重的地段,可以采用注浆技术加固地下岩层,减少地下水对施工的影响,提高施工的安全和效率。

(4)加强环境监测通过加强对地下水的监测,监测地下水的水质和水位,及时了解地下水的变化情况,做好应对措施,避免地下水对施工造成不利影响。

二、地下水处理对策的技术应用地下水的抽排技术是通过井泵或水泵将地下水抽出并排入其他水体,以降低施工现场地下水位。

地下水的处理技术主要有物理处理、化学处理和生物处理等方法,通过分离、过滤、沉淀等方法将地下水中的泥沙、污染物质去除,净化地下水,保持地下水的清洁度。

2. 注浆技术的应用1. 降低施工成本通过采取有效的地下水处理对策,可以减少施工现场的积水问题,减少设备维修频率,提高施工效率,从而降低施工成本。

隧道开挖对地下水流影响的数值模拟与分析

隧道开挖对地下水流影响的数值模拟与分析地下水是地球上一种重要的自然资源,它不仅能够供应生活需要,还能够为农业、工业等提供必要的水源,因此对地下水的保护与管理是一项非常重要的工作。

然而,在地下资源开发过程中,由于人类活动的种种因素,地下水往往面临着一定程度的危害。

其中,隧道的开挖是常见的一种地下工程,它能够为城市交通建设提供便利,但同时也会对地下水流动产生一定的影响。

因此,对隧道开挖对地下水流影响的数值模拟与分析是重要的研究方向。

一、隧道开挖对地下水流影响隧道开挖对地下水流的影响主要体现在两个方面:一是对水流的破坏,另一个是对水流的改变。

1、对水流的破坏开挖隧道过程中,需要对地下土壤进行开挖、爆破等作业,这些操作会打击地下土壤的结构和物理性质,导致土壤的渗透性、透水性下降、稳定性降低等,使土壤中的水流逐渐变为非正常状态,甚至导致水流消失。

此外,在开挖隧道的同时,还会排放大量的土方、淤泥等垃圾,这些垃圾会大量地占据原本流动的水流通道,进一步阻碍水流的通畅。

2、对水流的改变隧道的开挖会导致原本流动通畅的地下水流通道受到一定程度的限制,使水流的通畅性受到影响。

另外,由于隧道开挖对周围土层的破坏,土层强度的降低会导致水流通道趋于变窄,流动速度受限。

此外,隧道工程所要使用的排水系统、泵站设备等也会对地下水流的通畅性产生一定影响,使水流的速度、方向等发生变化。

二、隧道开挖对地下水流影响的数值模拟与分析为了深入了解隧道开挖对地下水流的影响,可以采用数值模拟与分析的方法,通过计算机模拟来对隧道开挖的影响进行研究。

1、数值模拟的目的数值模拟的主要目的是为了了解隧道开挖后对地下水流的影响,进而判断隧道开挖是否会对地下水资源造成永久性的破坏,以及拟定合理的措施对其进行保护。

2、数值模拟的方法数值模拟的方法主要包括数学模型的建立、模拟计算及结果分析等步骤。

模型的建立是数值模拟的第一步,它需要了解隧道开挖的具体情况,包括开挖的视线、开挖的深度、松散程度等,然后创建三维数学模型进行计算。

海东隧洞施工过程中地下水动态变化预测

海东隧洞施工过程中地下水动态变化预测吕晶日;张强;韩晓磊;张志强;竹娜;胡元进【摘要】Taking the HaiDong tunnel of He village as an example,starting from the geology of the tunnel area,based on the macroscopic grasp of regularities of groundwater recharge,runoff and discharge,the article is to predict the groundwater dynamic of the tunnel area by using the Visual MODFLOW three - dimensional numerical simulation software. The results show:with the advancement of the tunnel construction,the natural seepage fields of the tunnel area are gradually interfered. As a result,the water level is gradually reducing,which forms a drawdown funnel. As the funnel expands,some regions will have the groundwater drainage,At the same time,there will be some environment impacts on surrounding groundwater,which affects the production and living water of local residents.%以海东隧洞!村段为例,从隧址区地质概况入手,在地下水补给、径流和排泄规律宏观掌握的基础上,运用Visual MODFLOW地下水三维数值模拟软件对隧址区地下水动态变化进行预测分析。

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对 C OD 标准 值 为 1 . 4 0 mg / L、 3 . 5 9 mg / L 、 4 . 2 9 mg , / L的 标 准 物质 进 行测 定 , 结 果 见表 2 。
表2 C O D 为 不 同 标 准 值 的 标 准 物 质 测 定 结 果 表
注: 以上 测定 值为 6次测 定 的平 均值 。
非 常必要 的 。 参 考文 献
[ 1 ] 陈喜 , 刘传 杰 , 胡忠 明 , 等. 泉域地 下水 数值 模拟及 泉流 量动 态变
化预 测 [ J ] . 水 文地 质工程 地质 . 2 0 0 , 最 大 中心 水 位 降 达 1 8 0 m。而 隧 址 区 的
由 表 3可 知 , 分光 光度 法 测定 天然 水 样 的相 对 偏 差 均小
于4 %, 相 对误 差 较 小 , 加 标 回收 率 在 9 5 % 一1 0 5 %之 间, 符 合 地下 水监 测加 标 回收率 要求 。
3 结 语
在 本实 验条 件下 分光 光度 法测 定高 锰酸 盐指 数线性 关 系 良好 ; 与滴 定 法进 行 比对 试 验 , t 值 检验 结果 符 合 要 求 ; 测 试
[ 3 ] 靳 皇玉 , 崔 亚茹 , 许祥 彬 .应用 E X C E L和 MAP GI S快 速生 成地质
序 简化 , 同 时也 统 一 了 制 图 标 准 , 方 便 日后 的统 一 修 改 和 出
图, 为地 下水 监 测工 程成 井 设 计节 省大 量 的设 计 时 间 。熟 练
掌握 a u t o c a d命 令 和 绘 图技 巧 定 制 命 令 需 求 , 也 为 日后 其 他
参 考 文 献
[ 1 ] 古 波 .E x c e l V L O OK U P函数 与 D o s 批 处理组 合应 用研究 [ J ] .中 国教育 技术 装备 .2 0 1 4( 1 9) .
5 结 语
经 过 实际 作 图统计 , 应 用 本 文 方 法绘 制成 井 柱 状 图 时 间
工作 展 开 了不 同 的思路 , 大 大提 高 了精度 和工 程 人 员 的 工作
钻 孔柱 状 图[ J ] . 吉 林地 质.2 0 0 9 ( 0 2 ) . [ 4 ] 薛 卫 冲.E x c e l 与C A D结 合在 地质 制 图工 作 中的 应用 [ J ] . 地质
学 刊.2 0 1 1 ( O 3) .
采 集高 中低 三种 浓 度 水 样 , 采用分光光度法进行 分析, 并 进行 加标 回收率试 验 , 结 果见 表 3 。
表3 三 种 浓 度 水 样 加 标 回 收 率 试 验 表
注: 以 上测定 值 为 6次 测定 的平 均值 。
2 . 4 方 法 的 精 密 度 与 准 确 度
注: 以上 测定 值为 6次 测定 的平 均值 。
标 准物 质 、 天 然水 样 标 准 偏 差 和 相对 误 差都 较 小 ; 而 且 分 光
由表 2可知 , 3个标 准 物 质 的相 对偏 差 均 小 于 4 %, 相 对 误 差 较小 , 在0 . 2 9 % 一 0 . 6 0 %, 说 明该 方法 具 有 较 高 的精 密 ( 上 接第 6 1页 )

般为1 5~2 0 mi n , 掌握熟练者绘 图时间可减少至 1 O分 钟
以内 , 通 过对 E x c e l 和c a d的联 合 应 用 , 将 繁琐 复 杂 的绘 图 程
[ 2 ] 任 玉伟 .基于 V B A的 A u t o C A D二 次开 发 [ J ] .科 技情 报 开 发 与 经济. 2 0 0 8 ( 3 3 ) .
第3 7卷 第 4期
地 下 水
2 0 1 5年 7 月
件, 在 c a d中运 行 s c r i p t 批处 理 命 令 运 行 该 文件 , 也可达到 自
动 绘制 的 成果 ( 见图 5 ) 。
据该程 序 的创作 思路 进行 拓 展编写 , 完成 E x c e l 和c a d组合 的 无 缝 连接 , 更 加方 便专 业人 员 制作 出 图。
效率 。本文 作者 由于 时间仓 促 未 对 该 程 序进 行 系统 制 作 , 依
( 上接 第 3 2页 )
无显 著 性差 异 。 表 1 C OD 为 3 . 5 9- t - O . 1 9 m g / L标 准 物 质 测 定 结 果 表
度 与准 确度 。
2 . 5 实 际水 样 分 析
6个监 测 点 中 , 编号为 D L—S 0 1和 D L—S O 4的监测 点 均在 降 落 漏 斗 的影 响 范 围 内 , 而编 号为 D L—S 0 2 、 D L—S O5 、 D L— O 6的监测 点 距 离 降 落 漏 斗 的 最 大 距 离 也 不 过 2 S 6 6 . 4 3 m。
光度 法快 速 、 简便 , 是 一 种较好 的监 测方 法 。
围达 到 7 . 5 2 k m。地 下水 位 的降低 , 地 下水 降落 漏斗 的 形成 , 将导 致部 分村 落 的 井 和 地 表水 干涸 , 部分泉点衰竭 、 枯 竭 或 断流, 从 而影 响到 当地 居 民的生 产 生 活用 水 。 隧洞 开 挖 时采 取合 理 的恢 复水 源措施 , 以保 证 当地 居 民的 生产 生 活 用水 是
上 新村 、 莉头箐、 黑 家 营地表 水 体 渗流 场 已经 改 变 , 可 能导 致 地 表水 位 下 降 , 部分村落泉点局部疏 干, 影 响 到 居 民 的生 产
生 活用 水 。
3 结 语
利 用 地下 水数 值计 算 模 型建 立岩 溶地 区 莉村 段三 维地 下 水 数值 模 型 , 模拟隧址区地下水水位变化 , 确 定 水 文 地 质 参 数, 对模 拟 结果 进 行 预 测 分 析 。分 析 表 明 : 随着 隧 洞 施 工 的 推进 , 隧址 区渗 流 场 逐 渐 受 到 干 扰 , 水 位 逐 渐 降低 。沿 着 隧 洞 线形 成 地下 水 降 落 漏 斗 , 漏 斗 范 围逐 年 扩 大 , 并 且 影 响 范
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